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2.如图所示,在螺线管的外部接一块灵敏电流表.有一块条形磁铁匀速穿过线圈内部.在磁铁穿入线圈的过程中,通过电流表的电流方向为从a到b.

分析 首先根据磁铁穿入线圈时,线圈内的磁通量是怎样变化的,利用楞次定律得知感应电流的磁场的方向,再利用右手定则即可得知电流流经电流表的方向.

解答 解:当条形磁铁的N极穿入线圈的过程中,线圈内的磁通量向右增加,由楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向向左,由右手定则可知感应电流流经电流表的方向是从a到b.
故答案为:从a到b

点评 解答该题的关键是分析原磁场的变化和楞次定律的理解,对于楞次定律要注意是阻碍,不是阻止,同时还可以从来则阻,去则留的角度来解答,在解题过程中要灵活的使用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一个运动的处于基态的氢原子与另一个静止的处于基态的氢原子发生完全非弹性碰撞时,可使这两个氢原子发生相同的能级跃迁,则运动的氢原子碰撞前的最小动能是多少?已知氢原子的电离能E=13.6eV.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图甲所示,ABCD是一长方形有界匀强磁场边界,磁感应强度按图乙规律变化,取垂直纸面向外为磁场的正方向,图中AB=$\sqrt{3}$AD=$\sqrt{3}$L,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子以速度v0在t=0时从A点沿AB方向垂直磁场射入,粒子重力不计.

(1)若粒子经时间t=$\frac{3}{2}$T0恰好垂直打在CD上,求磁场的磁感应强度B0和运动中的加速度a大小.
(2)若要使粒子恰能沿DC方向通过C点,求磁场的磁感应强度B0及变化的周期T0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.甲、乙两个玩具小车在光滑水平面上沿同一直线相向运动,它们的质量和速度大小分别为m1=0.5kg,v1=2m/s,m2=3kg,v2=1m/s,两小车相撞后,乙车的速度减少为v2′=0.5m/s,方向不变,求甲车的速度v1′.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.滑雪场有一山坡滑雪运动项目.该山坡可看成倾角θ=37°的斜面,一名运动员和滑雪装备总质量m=80kg,他从静止开始匀加速下滑,在时间t=10s内沿斜面下滑的位移x=200m,随后进入水平面,滑雪装备与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)滑雪装备与斜面之间的动摩擦因数μ.
(2)运动员在水平面上滑行的最大距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,当圆盘边缘上的P点转到与O同一高度时,一小球从O点以初速度v0水平向P抛出,当P点第一次转到位置Q时,小球也恰好到达位置Q,此时小球的动能是抛出时动能的10倍.已知重力加速度为g,不计空气阻力.根据以上数据,可求得的物理量有(  )
A.小球从抛出到与P相遇的时间B.小球刚抛出时的动能
C.圆盘的半径D.圆盘转动的角速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个通过轻弹簧连接的物块A和B,C为固定挡板,系统处于静止状态.现开始用变力F沿斜面向上拉动物块A使之做匀加速直线运动,经时间t物块B刚要离开挡板,已知物块的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g.则在此过程中,下列说法正确的是(  )
A.力F的最小值为$\frac{4{m}^{2}gsinθ}{k{t}^{2}}$B.力F的最大值为$\frac{mgsinθ}{1+\frac{4m}{k{t}^{2}}}$
C.物块A的位移为$\frac{mgsinθ}{k}$D.力F做的功为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,上底为l、下底为3l、高为2l的等腰梯形导线框,以速度v匀速穿过宽为l的磁感应强度为B的匀强磁场时,试作出线框中感应电流随时间变化的i-t图象,线框的电阻为R.(假定逆时针方向的电流为正)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,P、Q两金属板间的距离d=10cm,其中Q板接地,两板间的电势差U=50V,两板间的电场为匀强电场,方向水平向左,两板之间有一点A与P板间距离d1=4cm.
(1)求两板间电场强度的大小及A点的电势.
(2)将一正点电荷从A移到极板P,已知点电荷的电荷量q=3×10-8C,则在移动点电荷的过程中,电荷的电势能的变化量为多少?

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